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有名人/アスリート/スイマー

(3)

WEB マシュー - キャプテン、イングランド、イギリス海峡を泳いで渡る

XUE漢-中国、50m平泳ぎ、ドイツ、ゲルゼンキルヒェン

(4)

OTTO Kristin - 東ドイツ、水泳選手: 6 つのオリンピック メダル

SPIC マーク - アメリカ、水泳選手: 11 個のオリンピック メダル

(5)

POPOVアレクサンドル50世-ロシア、水泳:100、200、XNUMX m、自由形

RILEY Samantha - オーストラリア 100 m 平泳ぎ、ブラジル、リオデジャネイロ

JINI Le - 中国、50 m および 100 m 自由形、パルマ デ マヨルカ、スペイン

(6)

BIONDI Matthew - アメリカ、水泳選手: 11 個のオリンピック メダル

BLOWER Tom - 北海峡を泳ぐ

NEWTON Fred P. - アメリカ、水泳、ミシシッピ川、約 3 km

フレイザードン-オーストラリア:8個のメダル

EGHERSI Kristina-ハンガリー:5個の金メダル

EDNOLE Gertrude Carolina - アメリカ、英仏海峡を泳ぐ

(7)

STREATER アリソン - 北海峡を泳ぐ

クロスワードパズルを解くための単語検索:

不明な各文字を*に置き換えます。 たとえば、dog * ka、* oshka、we**a。 ペアе--ёと--йは同等です。



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プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

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量子電気力学 (QED) は、場の量子論の中で最も成功した正確な分野です。 それは、主に電子、陽電子、光子が関与するすべての現象とプロセスにおける電磁相互作用を説明しています。

ほとんどの QED 効果は、原子分光法であろうと弾性衝突であろうと、粒子散乱実験で確認されています。 この場合、初期粒子と最終粒子を特定の運動量を持つ状態として記述するのが通例です。これは、量子力学によれば、粒子は相互作用なしで十分に長い時間飛行するためです (たとえば、分光器のチューブまたはアクセラレータ) 最終的にはこのような状態になりがちです。 これは、特定の運動量を持つ状態が QED で実行される計算の根底にあるという事実に反映されています。

同時に、量子力学は、粒子の運動量が不確定である可能性がある重ね合わせの状態を認めています。 初期粒子の状態の重ね合わせが最終粒子の状態の重ね合わせと対応する量子干渉の効果につながると予想されるかもしれませんが、これは実験では観察されていません。 この理由は、エネルギーと運動量の保存則により、散乱断面積の干渉項が消失するためです。

トーマス・クリステンセンの参加を得て、イスラエル、シンガポール、米国の物理学者は、同じエネルギーと運動量のバランスのために干渉項が非ゼロのままであるような範囲の重ね合わせ状態を見つけることが可能であることを示しました。 QEDプロセス全体の結果に影響します。 計算の助けを借りて彼らの推測を​​テストするために、彼らは中性炭素原子とナノアンジュレーターでの電子散乱中の制動放射プロセスを考慮しました。

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